Сравнительная характеристика ДНК И РНК

Приложение№ 4

Задание №1

Приложение №2

Приложение № 1

1. Наследственная информация в ДНК: (3)

1. +реализуется

  1. сигнализируется
  2. +передается
  3. утилизируется
  4. + хранится

2. Наследственную информацию и-РНК: (2)

  1. +реализует
  2. хранит
  3. +переписывает
  4. утилизирует
  5. сигнализирует

3.Полинуклеотидами являются молекулы: (3)

  1. + нуклеиновых кислот
  2. аминокислоты
  3. +РНК
  4. +ДНК
  5. белков

4. Пути переноса генетической информации в природе: (3)

  1. белок----белок
  2. +РНК---ДНК----и-РНК ---белок
  3. +РНК---РНК---белок
  4. белок----ДНК
  5. +ДНК---РНК---белок

5. Основной постулат Крика определяет: (2)

  1. типы и направления репарации
  2. типы и направления процессинга
  3. +типы и направления переноса наследственной информации
  4. типы и направления сплайсинга
  5. +типы и направления реализации наследственной информации

6. В состав молекулы ДНК входят: (3)

  1. рибоза
  2. аминокислота
  3. +дезоксирибоза
  4. +азотистое основание
  5. +остаток фосфорной кислоты

7. Характерно для молекулы РНК: (2)

  1. +состоит из одной полинуклеотидной цепи
  2. состоит из двух полинуклеотидных цепей
  3. состоит из двух полипептидных цепей
  4. в состав нуклеотида входит тимин
  5. + в состав нуклеотида входит урацил

8. Характерно для и-РНК: (2)

  1. +является матрицей для синтеза белка
  2. является матрицей для синтеза ДНК
  3. участвует в репликации
  4. +является продуктом транскрипции
  5. участвует в репарации ДНК

9. Определите, к какому типу нуклеиновой кислоты относится отрезок АГГЦТГГЦТААГЦ: (1)

  1. + ДНК
  2. РНК
  3. т-РНК
  4. р-РНК
  5. и-РНК

10. При соединении двух полинуклеотидных цепей водородные связи образуются между: (1)

  1. соседними нуклеотидами одной цепи по принципу А-Т, Г-Ц
  2. соседними нуклеотидами одной цепи по принципу А-Г, Т-Ц
  3. +нуклеотидами разных цепей по принципу А-Т, Г-Ц
  4. нуклеотидами разных цепей по принципу А-Г, Т-Ц
  5. азотистыми основаниями

11. Антипараллельность цепей ДНК определяется свободными 5’ и 3’концами: (1)

  1. остатка фосфорной кислоты
  2. +пентозы
  3. азотистого основания
  4. нуклеотида
  5. водородных связей

12. Плавление ДНК - это процесс: (1)

  1. +денатурации
  2. ренатурации
  3. разделения цепей ДНК
  4. восстановления двухцепочечной структуры
  5. восстановления одноцепочечной структуры

13. Скорость гибридизации ДНК зависит от: (1)

  1. количества А-Т нуклеотидных пар
  2. количества Г-Ц нуклеотидных пар
  3. +степени комплементарности цепей ДНК
  4. количества пиримидинов
  5. количества остатков фосфорной кислоты

14. Видовая специфичность ДНК зависит от последовательности: (1)

  1. +нуклеотидов
  2. белков
  3. аминокислот
  4. дезоксирибозы
  5. РНК

15. В состав молекулы РНК входят: (3)

  1. +рибоза
  2. аминокислота
  3. дезоксирибоза
  4. +азотистое основание
  5. +остаток фосфорной кислоты

16. Характерно для молекулы ДНК: (2)

  1. состоит из одной полинуклеотидной цепи
  2. +состоит из двух полинуклеотидных цепей
  3. состоит из двух полипептидных цепей
  4. +в состав нуклеотида входит тимин
  5. в состав нуклеотида входит урацил

17. Характерно для т-РНК: (3)

  1. является матрицей для синтеза белка
  2. +транспортирует аминокислоты
  3. +составляет 10% всей РНК клетки
  4. составляет 90% всей РНК клетки
  5. +в среднем состоит из 80-100 нуклеотидов

18. Определите, к какому типу нуклеиновой кислоты относится отрезок АГГЦГУААГЦУУААГ: (3)

  1. к-РНК
  2. +р-РНК
  3. +т-РНК
  4. а-РНК
  5. +и-РНК

19. Водородные связи образуются между: (2)

  1. +пурином и пиримидином
  2. пурином и пурином
  3. +пиримидином и пурином
  4. одноименными пуриновыми основаниями
  5. одноименными пиримидиновыми основаниями

20. А -Т богатые участки ДНК денатурируют быстрее, потому что: (1)

  1. между ними больше водородных связей
  2. +между ними меньше водородных связей
  3. они связаны ковалентной связью
  4. они связаны пептидной связью
  5. они имеют одинаковый размер

21. Отжиг ДНК - это процесс: (2)

  1. денатурации
  2. +ренатурации
  3. разделения цепей ДНК
  4. +восстановления двухцепочечной структуры
  5. восстановления одноцепочечной структуры

22. ДНК-зонды представляют собой: (3)

1. + меченые одноцепочные ДНК с известной нуклеотидной последовательностью длиной 30 нуклеотидов

2. меченые двуцепочечные ДНК с известной нуклеотидной последовательностью длиной 30 нуклеотидов

3. фрагменты молекулы ДНК

4. + используются для поиска комплементарных последовательностей в молекуле ДНК

5. + используются для поиска комплементарных последовательностей в молекуле РНК

23. Клонирование ДНК - это: (3)

1. + процесс получения большого количества копий фрагмента ДНК в клетках бактерий

2. + процесс получения большого количества копий фрагмента ДНК вне клетки

3. + процесс амплификации фрагментов молекулы ДНК

4. процесс получения рекомбинантных геномов

5. процесс определения последовательности нуклеотидов в ДНК

24. Комплементарные ДНК (кДНК): (3)

1. + молекулы ДНК, комплементарные последовательностям мРНК

2. молекулы ДНК, комплементарные последовательностям материнской ДНК

3. + синтезируются ферментом обратная транскриптаза

4. + матрицей является молекула мРНК

5. матрицей является молекула ДНК

25. Цикл амплификации фрагментов молекулы ДНК состоит из трех фаз: (3)

1. + денатурация молекулы ДНК

2. + ренатурация молекулы ДНК или отжиг праймеров

3. получение большого количества копий фрагмента ДНК

4. + достраивание молекулы ДНК (полимеризация)

5. разрушение РНК- праймеров

26. Гибридизация ДНК зондов с электрофоретически разделенными молекулами ДНК называется: (1)

1. + Саузерн–блот или блот-гибридизация по Саузерну

2. Нозерн блот -гибридизация

3. Вестерн –блот гибризация

4. Дот - гибридизация

5. Слот - гибридизация

27. Гибридизация ДНК-зондов с электрофоретически разделенными молекулами РНК называется: (1)

1. Саузерн–блот или блот-гибридизация по Саузерну

2. + Нозерн блот -гибридизация

3. Вестерн –блот гибризация

4. Дот - гибридизация

5. Слот - гибридизация

28. Геном - это: (1)

1. совокупность всех генов в организме

2. совокупность генов в одной хромосоме

3. совокупность генов в одной молекуле ДНК

4. +совокупность генов в гаплоидном наборе хромосом

5. совокупность генов в диплоидном наборе хромосом

29. Переносчиками (векторами) генов могут служить: (3)

1. клетки животных

2. + бактериофаги

3. + плазмиды

4. растительные клетки

5. + вирусы

30. Секвенирование ДНК: (2)

1. + процесс определения последовательности нуклеотидов в ДНК

2. процесс определения последовательности нуклеотидов в РНК

3. необходимо для выделения генов

4. необходимо для создания рекомбинантных геномов

5. + необходимо для идентификации фрагментов молекулы ДНК

31. Полимеразная цепная реакция (ПЦР): (2)

1. метод получения большого количества копий фрагмента ДНК в клетках бактерий

2. + метод получения большого количества копий фрагмента ДНК в пробирке

3. + процесс амплификации фрагментов молекулы ДНК

4. процесс получения рекомбинантных геномов

5. процесс определения последовательности нуклеотидов в ДНК

32. С меченым ДНК-зондом гибридизируются молекулы ДНК или РНК без предварительной обработки рестриктазами и электрофореза при:

(2)

1. Саузерн–блот или блот-гибридизации по Саузерну

2. Нозерн блот -гибридизации

3. Вестерн–блот гибризации

4. + Дот - гибридизации

5. + Слот - гибридизации

33. Гибридизация электрофоретически разделенных белков, фиксированных на фильтрах с мечеными антителами, называется: (1)

1. Саузерн–блот или блот-гибридизация по Саузерну

2. Нозерн блот -гибридизация

3. + Вестерн–блот гибризация

4. Дот - гибридизация

5. Слот- гибридизация

34. Трансгенные организмы - это: (2)

1. гибриды, полученные путем скрещивания различных организмов

2. + организмы, полученные путем внесения фрагментов экзогенной ДНК в ядро организма-реципиента

3. организмы, полученные путем искусственного оплодотворения ооцита

4. +организмы, с чужеродной ДНК

5. организмы, полученные путем внесения фрагментов экзогенной ДНК в ядро организма-донора

35. Метод гибридизации с ДНК-зондами на гистологических или хромосомных препаратах: (1)

1. Саузерн–блот или блот-гибридизация по Саузерну

2. Нозерн блот -гибридизация

3. Вестерн–блот гибризация

4. +Гибридизация in situ

5. Дот и слот-гибридизации

Нуклеиновые к-ты ДНК РНК
Различия в строении    
Роль в живых организмах    

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: